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Las cámaras termográficas testo 885 y testo 890 tienen una de las mejores exactitudes de medición de la temperatura de su categoría. Por eso son ideales para las tareas de investigación y desarrollo que requieren de la máxima precisión.

Testo garantiza una exactitud de medición de ±2 °C o ±2 % para las cámaras termográficas testo 885 y testo 890. Estos valores no son válidos para uno o dos puntos de medición de referencia individuales, sino para toda la imagen térmica y cada uno de los valores medidos. Además también se garantiza la exactitud de medición de la temperatura para toda la temperatura ambiente y de servicio entre -15 °C y +50 °C. ¿Por qué es así?

Detector

Es sensor es el corazón de cada cámara termográfica. Este está compuesto por una matriz con píxeles muy pequeños y sensibles a los infrarrojos que transforman la radiación electromagnética incidente de los objetos de medición en una señal eléctrica. La totalidad de las señales de los píxeles tiene como resultado una imagen digital. Esta imagen digital muestra la temperatura superficial del objeto y la ilustra en la cámara como una imagen de color simulada. Aquí cada uno de los píxeles en su función de valor de temperatura obtiene un color definido en la imagen de color simulada a través de la escala y la paleta seleccionada. La velocidad de una cámara termográfica depende del tiempo requerido para la creación de una imagen individual. Las cámaras termográficas testo 885 y testo 890 tienen un índice de repetición de imágenes de hasta 33 Hz.

El detector de una cámara termográfica de Testo puede medir radiaciones electromagnéticas en una ventana atmosférica entre 7,5 y 14 μm. La temperatura ambiental (300 K) tiene la intensidad máxima de radiación con una longitud de onda de 9,89 μm (espectro de radiación de Planck). Por esta razón, el detector de una cámara termográfica de Testo está concebido para garantizar la máxima sensibilidad con una longitud de onda de 9,89 μm.

NETD

Además el sensor tiene una alta sensibilidad térmica. Esto significa la diferencia de la temperatura más pequeña que puede medir y visualizar el detector. La sensibilidad térmica también se conoce como Noise Equivalent Temperature Difference (NETD) y se indica en milikelvin (mK). Por consiguiente, NETD es la resolución más pequeña de las temperaturas entre 2 píxeles. La NETD se perfecciona a través del uso de objetivos con diafragmas especialmente grandes. Si la calidad de la NETD es excelente, la imagen tendrá menos interferencias y el contraste será mucho más nítido con el mismo número de píxeles.

Compensación

Las cámaras termográficas de Testo tienen un detector no refrigerado con tecnología microbolométrica. Aquí el detector no solo se ve afectado por la radiación electromagnética del objeto a medir, sino también por las temperaturas ambiente de la misma cámara termográfica. Como se indica en la ilustración, solo un 5% de toda la radiación electromagnética es originada por el objeto a medir. Por esta razón se deben compensar las influencias del 95% restante de la radiación con el fin de obtener valores medidos exactos. Como estos factores de influencia se modifican con las temperaturas ambiente, Testo instala en la carcasa de la cámara varios sensores de temperatura de alta precisión. Estos garantizan que la temperatura ambiente del sensor no distorsione los valores medidos.

Ajuste

Los factores de influencia de la radiación ambiente que se miden con los sensores de temperatura deben compensarse. Por eso la compensación cuidadosa, ejecutada meticulosamente es decisiva para una excelente exactitud de medición de la temperatura. Testo ejecuta la compensación de las cámaras termográficas en temperaturas ambiente entre -15 °C y +50 °C. Cada píxel de las cámaras testo 885 y testo 890 contiene una curva característica propia y detallada que garantiza su exactitud de medición en caso de temperaturas ambiente diferentes. De este modo, la razón para obtener una excelente exactitud de medición de la temperatura de las cámaras testo 885 y testo 890 radica en la interacción precisa entre el detector, la óptica y la compensación.
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